Spisu treści:
- Krok 1: Wymagany sprzęt:
- Krok 2: Podłączenie sprzętu:
- Krok 3: Kod do pomiaru temperatury:
- Krok 4: Aplikacje:
Wideo: Pomiar temperatury za pomocą AD7416ARZ i Arduino Nano: 4 kroki
2024 Autor: John Day | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2024-01-30 11:29
AD7416ARZ to 10-bitowy czujnik temperatury z czterema jednokanałowymi przetwornikami analogowo-cyfrowymi oraz wbudowanym czujnikiem temperatury. Dostęp do czujnika temperatury na częściach można uzyskać za pośrednictwem kanałów multipleksera. Ten bardzo dokładny czujnik temperatury stał się standardem przemysłowym pod względem kształtu, współczynnika i inteligencji, dostarczając skalibrowane, linearyzowane sygnały czujnika w cyfrowym formacie I2C.
W tym samouczku zilustrowano interfejs modułu czujnika AD7416ARZ z arduino nano. Aby odczytać wartości temperatury, użyliśmy arduino z adapterem I2c. Ten adapter I2C sprawia, że połączenie z modułem czujnika jest łatwe i bardziej niezawodne.
Krok 1: Wymagany sprzęt:
Materiały, których potrzebujemy do realizacji naszego celu, obejmują następujące komponenty sprzętowe:
1. AD7416ARZ
2. Arduino Nano
3. Kabel I2C
4. Osłona I2C dla arduino nano
Krok 2: Podłączenie sprzętu:
Sekcja podłączania sprzętu zasadniczo wyjaśnia połączenia okablowania wymagane między czujnikiem a arduino nano. Zapewnienie prawidłowych połączeń jest podstawową koniecznością podczas pracy na dowolnym systemie o pożądanej mocy. Tak więc wymagane połączenia są następujące:
AD7416ARZ będzie działał przez I2C. Oto przykładowy schemat okablowania, pokazujący, jak okablować każdy interfejs czujnika.
Po wyjęciu z pudełka, płyta jest skonfigurowana do interfejsu I2C, dlatego zalecamy korzystanie z tego podłączenia, jeśli jesteś agnostykiem.
Wszystko czego potrzebujesz to cztery przewody! Wymagane są tylko cztery połączenia Vcc, Gnd, SCL i SDA, które są połączone za pomocą kabla I2C.
Połączenia te są pokazane na powyższych zdjęciach.
Krok 3: Kod do pomiaru temperatury:
Zacznijmy teraz od kodu arduino.
Korzystając z modułu czujnika z arduino, dołączamy bibliotekę Wire.h. Biblioteka "Wire" zawiera funkcje ułatwiające komunikację i2c pomiędzy czujnikiem a płytką arduino.
Cały kod arduino podano poniżej dla wygody użytkownika:
#włączać
// AD7416ARZ I2C adres to 0x48(72)
#define Addr 0x48
pusta konfiguracja()
{
// Zainicjuj komunikację I2C jako Master
Wire.początek();
// Zainicjuj komunikację szeregową, ustaw szybkość transmisji = 9600
Serial.początek(9600);
opóźnienie(300);
}
pusta pętla()
{
dane int bez znaku[2];
// Rozpocznij transmisję I2C
Wire.beginTransmisja(Addr);
// Wybierz rejestr danych
Wire.write(0x00);
// Zatrzymaj transmisję I2C
Wire.endTransmission();
// Poproś o 2 bajty danych
Wire.requestFrom(Addr, 2);
// Odczytaj 2 bajty danych
// temp msb, temp lsb
jeśli (Wire.available() == 2)
{
dane[0] = Przewód.odczyt();
dane[1] = Drut.odczyt();
}
// Konwertuj dane na 10-bitowe
temp wewn = (((dane[0] i 0xFF) * 256) + (dane[1] i 0xC0)) / 64;
jeśli (temp > 511)
{
temp -= 1024;
}
pływak cTemp = temp * 0,25; pływak fTemp = (cTemp * 1,8) + 32;
// Dane wyjściowe do monitora szeregowego
Serial.print("Temperatura w stopniach Celsjusza: ");
druk.seryjny(cTemp);
Serial.println("C");
Serial.print("Temperatura w stopniach Fahrenheita: ");
Serial.print(fTemp);
Serial.println(" F");
opóźnienie (500);
}
W bibliotece przewodów Wire.write() i Wire.read() są używane do zapisywania poleceń i odczytywania wyjścia czujnika.
Serial.print() i Serial.println() służą do wyświetlania wyjścia czujnika na monitorze szeregowym Arduino IDE.
Wyjście czujnika pokazano na powyższym obrazku.
Krok 4: Aplikacje:
AD7416ARZ to 10-bitowy czujnik temperatury z czterema jednokanałowymi przetwornikami analogowo-cyfrowymi, które mogą wykonywać operacje akwizycji danych z monitorowaniem temperatury otoczenia. Może być również stosowany w systemach kontroli procesów przemysłowych, aplikacjach do ładowania akumulatorów samochodowych i komputerach osobistych.
Zalecana:
Pomiar temperatury za pomocą AD7416ARZ i Raspberry Pi: 4 kroki
Pomiar temperatury za pomocą AD7416ARZ i Raspberry Pi: AD7416ARZ to 10-bitowy czujnik temperatury z czterema jednokanałowymi przetwornikami analogowo-cyfrowymi i wbudowanym czujnikiem temperatury na płycie. Dostęp do czujnika temperatury na częściach można uzyskać za pośrednictwem kanałów multipleksera. Ta wysoka dokładność temp
Pomiar temperatury za pomocą STS21 i Arduino Nano: 4 kroki
Pomiar temperatury za pomocą STS21 i Arduino Nano: Cyfrowy czujnik temperatury STS21 zapewnia doskonałą wydajność i zajmuje mało miejsca. Dostarcza skalibrowane, linearyzowane sygnały w formacie cyfrowym I2C. Produkcja tego czujnika oparta jest na technologii CMOSens, która zapewnia doskonałą
Pomiar temperatury za pomocą ADT75 i Arduino Nano: 4 kroki
Pomiar temperatury za pomocą ADT75 i Arduino Nano: ADT75 to bardzo dokładny, cyfrowy czujnik temperatury. Składa się z czujnika temperatury pasma wzbronionego i 12-bitowego przetwornika analogowo-cyfrowego do monitorowania i digitalizacji temperatury. Jego bardzo czuły czujnik sprawia, że jest dla mnie wystarczająco kompetentny
Pomiar wilgotności i temperatury za pomocą HIH6130 i Arduino Nano: 4 kroki
Pomiar wilgotności i temperatury za pomocą HIH6130 i Arduino Nano: HIH6130 to czujnik wilgotności i temperatury z wyjściem cyfrowym. Czujniki te zapewniają poziom dokładności ±4% RH. Z wiodącą w branży długoterminową stabilnością, cyfrowym I2C z prawdziwą kompensacją temperatury, wiodącą w branży niezawodnością, energooszczędnością
Pomiar temperatury za pomocą AD7416ARZ i Particle Photon: 4 kroki
Pomiar temperatury za pomocą AD7416ARZ i Particle Photon: AD7416ARZ to 10-bitowy czujnik temperatury z czterema jednokanałowymi przetwornikami analogowo-cyfrowymi i wbudowanym czujnikiem temperatury. Dostęp do czujnika temperatury na częściach można uzyskać za pośrednictwem kanałów multipleksera. Ta wysoka dokładność temp